来源:环境工程2018-12-10
例如空预器的abs区域一般在底部380~830 mm处,因此对于空预器的耐腐蚀传热元件的高度应选择900 mm以上,使其涵盖液态硫酸氢氨的生成区间。
来源:TechWeb2018-08-10
近日,澳大利亚邦科工研究组织(csiro)宣布,开发出了一套基于金属薄膜的氢-氨转换技术,可以有效地解决氢燃料电池的现有问题,提升产品实用性。
来源:cnBeta2018-08-09
澳大利亚联邦科工研究组织(csiro)开发出了一套基于金属薄膜的氢-氨转换新技术,有望解决氢燃料电池技术低储能密度,易燃和难以运输的缺陷。...目前首批应用csiro氢-氨转换新技术改造的氢燃料电池汽车丰田mirai和现代nexo成功进行了路测,丰田和现代都对该技术给予了厚望,并且向技术团队投资。新系统借助金属薄膜来分离氢和氧。
来源:环保头条APP2018-08-07
另外,在喷入氨的时候,硝酸盐含量非常少,另外是硫酸盐的比例基本上是以硫酸盐为主,就是硫酸氢氨的形式。
目前,钢厂和火电厂运行的烟气的区间基本上都在蓝框里面,这个地方生成的东西叫硫酸氢氨,硫酸氢氨在150度到210度是液态,在我们的计算里面,硫酸氢氨是在换热面的中间,如果用普通的摧灰剂去摧灰必然导致毒灰,
第三,也整个设置了在线解析,随着长期稳定运行,硫酸氢氨对催化剂必然会造成一定的影响,我们也配合了解析方式,一般是一年到一年半左右根据运行情况再解析一次。
来源:除灰脱硫脱硝技术联盟2018-07-09
例如空预器的abs区域一般在底部380mm~830mm位置,因此对于空预器的耐腐蚀传热元件的高度应选择900mm以上,使其涵盖液态硫酸氢氨的生成区间。
来源:环保人2018-06-05
鉴于现在的环保标准日趋严格,流化床锅炉也需要增设深度脱硝设备,由于少量nh3的逃逸是不可避免的,炉内so3也客观存在,因此势必会产生部分硫酸氢氨,该物质在146~207℃之间呈液态且有较强的粘结性,因此会与飞灰结合附着在空预器的低温段
来源:《浙江电力》2018-06-02
机组额定负荷时, 从脱硝出口抽取约5%的烟气会有空预器硫酸氢氨结露区跨层的风险。如采用该工艺, 需要对空预器进行改造, 增加镀搪瓷段的长度。
来源:玻璃杂志2018-06-01
玻璃熔窑烟气中原有的so3及经scr氧化后so3与逃逸的氨(nh3)、水蒸气反应生成硫酸氢氨或硫酸氨:硫酸氨在余热锅炉空预器的运行温度区间内为干燥固体粉末,对空预器影响很小。
来源:北极星环保网2018-05-04
通过介绍换热元件的类型,降低烟气中so3的生成量,防止液态abs思路,scr系统的副作用等问题全面分析了堵灰的原因和后果,scr普及后更加普遍,到了无法忍受的地步,必须全方位治理,脱硝后生成的硫酸氢氨需要源头控制
来源:火电技术2018-04-10
(1)与so3和h2o生成硫酸氢氨,造成空预器堵塞、堵塞催化剂孔道、造成esp均流板堵塞。(2)与so3和h2o生成硫酸氨,增加烟囱细微颗粒排放。(3)被脱硫浆液吸收,在皮带脱水车间稀释,散发臭味。
来源:火电技术2018-04-04
来源:粉煤灰综合利用网2018-04-04
燃烧后脱硫技术根据脱硫剂可分为钙基脱硫剂和氨基脱硫剂,钙基脱硫剂为石灰石/石灰,脱硫产物是脱硫石膏,该脱硫方法对燃煤灰渣性质影响较小;而氨基脱硫剂在脱硫过程中易出现氨逃逸现象,氨被灰渣细颗粒吸附残留,或脱硫产物硫酸铵、硫酸氢氨分解的氨水残留于灰渣中
来源:环保技术互联/火电技术2017-12-15
来源:电力行业节能环保公众服务平台2017-09-28
喷氨过量会产生硫酸氢氨和硫酸氨大部都粘贴到空气预热器和电除尘极板上或布袋上,进入脱硫塔内已很少,大都沉到浆液池和同污水排出处理,不像有些专家、博士所说尽管大部分二氧化硫被脱除,但湿烟气里携带残留的细煤灰和次生的硫酸铵
来源:IFCE2017-01-09
而部分残留的(或逃逸的)氨与烟气中二氧化硫反应生成硫酸铵和硫酸氢氨,在正常情况下,脱硝的效率能达到80%-90%,剩下的10%-20%的氮氧化物仍留在烟气中。
来源:清洁高效燃煤发电2016-12-05
燃煤锅炉nox深度减排的迫切要求,以及同时解决因减排技术而带来的负面问题(如氨逃逸,硫酸氢氨结焦堵塞等)的需要,都激励着突破现有技术瓶颈,发展新的脱硝技术。
来源:清洁高效燃煤发电2016-12-02
(4)针对空预器冷段粘附的硫酸氢氨特性,制定切实可行的化学清洗方案,彻底解决空预器堵塞问题。...3.5.2沉积在空预器蓄热元件上的硫酸氢氨、水蒸汽及so3腐蚀蓄热元件,影响预热器的换热;而空气预热器腐蚀时,受热面光洁度严重恶化,加重了空气预热器的积灰。